Ličio baterijų skysčio aušinimo modeliavimas
Ličio jonų akumuliatorius buvo plačiai naudojamas elektromobilių energijos kaupimo sistemoje dėl didelio energijos tankio ir ilgo ciklo veikimo. Akumuliatoriaus aušinimo technologija apima aušinimą oru, aušinimą skysčiu, fazės keitimo medžiagos aušinimą ir panardinamąjį aušinimą.

Panardinamasis aušinimas reiškia tiesioginį akumuliatoriaus ir aušinimo skysčio kontaktą. Panardinus akumuliatoriaus modulį į skystį, skystis gali abejingai sugerti akumuliatoriaus generuojamą šilumą, kad būtų pasiektas fizinio aušinimo efektas. Aušinimo metodas turi šiuos privalumus: aukštą šilumos perdavimo efektyvumą ir vienodą temperatūrą, ilgesnį baterijos veikimo laiką, apsaugą nuo terminio nutekėjimo ir greitą įkrovimą.

Geometrinis paruošimas ir modeliavimas:
Geometrinis apdorojimas atliekamas erdvėje, siekiant padalinti skysčio sritį ir akumuliatoriaus elementus. Akumuliatorius yra panardintas į izoliacinį skystį, o elektrodas tiesiogiai liečiasi su oru, kad aušintų orą. Izoliacinis skystis teka iš akumuliatoriaus apačios į akumuliatoriaus viršų, o skysčio srities diafragmos padėtis leidžia tolygiai keisti akumuliatoriaus šilumą, kad aušinimas būtų geresnis. Visiškas geometrinio modelio supaprastinimas ir atskiras modelis gme3d.

Po to, kai modelis yra diskretizuotas, jis sumodeliuojamas gt-suite, kuris apima du skysčių domenus (elektrodų oro aušinimą ir akumuliatoriaus krašto skysčio aušinimą). Srauto ir konvekcijos šilumos perdavimas gali būti tiesiog lygiavertis, užpildžius srauto kanalo diafragmos lygiavertiškumą skysčio srityje.

Esant 3C iškrovai, temperatūros pasiskirstymas akumuliatoriaus viduje pasibaigus iškrovimui, esant skirtingiems aušinimo skysčio srautams:
Esant tokioms pačioms iškrovimo sąlygoms, aušinimo skysčio srauto įtaka akumuliatoriaus temperatūrai parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje. Esant skirtingiems srautams, galima pastebėti, kad aukščiausia temperatūra yra akumuliatoriaus viršuje, dešinėje.

DOE analizei naudojamas 1D panardinto akumuliatoriaus aušinimo pereinamojo laikotarpio modeliavimo modelis. Tai daugiausia atspindi vienmatės modeliavimo analizės modeliavimo ir modeliavimo skaičiavimo efektyvumą pradiniame koncepcijos projekto etape, o tai gali veiksmingai sumažinti modeliavimo ir modeliavimo laiką tokiu tikslumu, kaip ir trimačio modeliavimo.






